Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Módulo processador de controle de segurança Yokogawa SCP461-51 S2Módulo processador de controle de segurança Yokogawa SCP461-51 S2Módulo processador de controle de segurança Yokogawa SCP461-51 S2
Módulo processador de controle de segurança Yokogawa SCP461-51 S2
Módulo processador de controle de segurança Yokogawa SCP461-51 S2
Módulo processador de controle de segurança Yokogawa SCP461-51 S2

Módulo processador de controle de segurança Yokogawa SCP461-51 S2


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : SCP461-51 S2

TIPO DE PRODUTO : Processadores de Controle de Segurança

FORNECEDOR DO PRODUTO : Yokogawa


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Configurado para a execução de programas de controle de segurança em sistemas instrumentados de segurança ProSafe-RS, o Yokogawa SCP461-51 S2 (módulo processador de controle de segurança SCP461) fornece execução física/elétrica direta. Ele executa a lógica de controle de segurança armazenada na memória flash integrada enquanto processa dados de sinais em tempo real em redes Vnet/IP com redundância dupla.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo SCP461-51 S2
Marca Yokogawa
Modelo base SCP461
Origem Japão
Peso 0,4 kg
Dimensões 12 cm x 8 cm x 6 cm
Temperatura de operação -20 a 60 graus C
Consumo de energia Alimentado pelo backplane passivo (BUS do sistema)
Plataforma do sistema Sistema instrumentado de segurança (SIS) ProSafe-RS
Armazenamento do programa Memória flash não volátil
Armazenamento de dados RAM não volátil (NVRAM)
Interface de rede Rede de controle Vnet/IP com redundância dupla
Suporte à expansão Até 32 nós N-IO e 13 unidades de nó seguro (SNB10D)
Interconexão de barramento Barramento N-ESB / barramento ESB óptico por meio de acopladores (S2EN402, SEC401)

Protocolo de loop HART de 4-20 mA e isolamento de canais

O SCP461-51-S2 faz interface diretamente com nós de E/S de campo, processando sinais analógicos digitalizados e quadros de dados de passagem HART transferidos pelos barramentos N-ESB e ESB óptico. A arquitetura do sistema depende do isolamento galvânico entre canais nas placas dos nós para proteger a lógica do processador contra picos de alta tensão no campo e loops de terra. Os cálculos de segurança em tempo real são executados em dois módulos processadores operando em uma configuração de redundância sincronizada, preservando o tempo dos loops de controle e a passagem dos sinais de campo.

Perguntas frequentes

P: Como o SCP461-51-S2 preserva os dados de estado do controle durante uma queda de energia não anunciada?

R: Os dados operacionais ativos do sistema são gravados continuamente na NVRAM integrada, que mantém o estado do sistema sem depender de bateria, enquanto a lógica da aplicação permanece na memória Flash permanente.

P: Como a redundância dupla é implementada entre os módulos processadores em um rack ProSafe-RS?

R: A redundância exige dois módulos SCP461 idênticos operando de forma síncrona. Um link dedicado de rastreamento sincroniza os estados de execução para que o módulo de backup assuma o controle instantaneamente se a unidade primária falhar.

P: Quais nós de expansão podem ser conectados diretamente ao processador SCP461-51-S2?

R: O processador permite a conexão de até 32 nós N-IO e 13 unidades de nó seguro SNB10D por estação de controle de segurança (SCS), usando links de barramento N-ESB ou ESB óptico.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Desligue o backplane do subnó antes de inserir ou encaixar o módulo SCP461-51-S2 em seu slot de processador primário.
  2. Acione manualmente os parafusos de retenção superior e inferior do rack até ficarem firmes e, em seguida, aplique torque de 0,5 Nm usando uma chave de torque de ponta chata.
  3. Conecte os cabos de rede Vnet/IP primário e secundário às portas RJ45/LC redundantes designadas, garantindo que os clipes de alívio de tensão estejam travados firmemente.
  4. Verifique se os módulos acopladores de barramento, como S2EN402 ou SEC401, estão corretamente encaixados e terminados com terminadores de barramento de 110 ohms quando aplicável.
  5. Conecte o rack do chassi do sistema a um ponto de aterramento funcional usando um condutor dedicado com resistência inferior a 1 ohm.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformando dados do chão de fábrica em insights acionáveis: uma análise aprofundada do MES

Os Sistemas de Execução da Manufatura são a espinha dorsal digital das fábricas modernas. Posicionado no Nível 3 da pirâmide de automação ISA-95, o MES conecta o planejamento de recursos empresariais aos sistemas de controle do chão de fábrica em tempo real. Atualmente, os operadores industriais contam com softwares MES para conectar a estratégia operacional à execução física da produção.

Leia mais
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Switch gerenciável vs. switch não gerenciável: arquitetura Ethernet industrial

A Ethernet Industrial constitui a espinha dorsal da automação fabril. A escolha da arquitetura de switch adequada determina a disponibilidade do sistema, a vazão de dados e a resiliência cibernética de OT. Este guia técnico avalia switches gerenciáveis e não gerenciáveis, analisando diferenças operacionais, controles de segurança e critérios de seleção.
Leia mais
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redundância em espera ativa vs. redundância em espera passiva na automação industrial

A disponibilidade do sistema determina a segurança dos processos e a produtividade na automação industrial. Engenheiros de controle implementam redundância para eliminar pontos únicos de falha. Este guia técnico avalia as arquiteturas de redundância em espera ativa e em espera fria, comparando velocidades de failover, sincronização de memória, relações de custo-benefício e critérios de seleção para aplicações em campo.

Leia mais